多媒体通信网络技术ppt课件.ppt
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1、多媒体通信网络技术,2,本章主要内容,8.1 多媒体网络通信8.2 网络交换与接入技术8.3 多媒体网络环境 8.4 多媒体通信协议 8.5 流媒体技术,3,8.1 多媒体网络通信,多媒体网络通信主要解决分布式多媒体应用的信息传输问题。 8.1.1 多媒体数据流的基本特征 多媒体数据流的基本特征有以下几个方面: 1)比特率可变性 2)时间依赖性 3)信道对称性,对等式视频会议系统中,每个与会者都参与会议讨论,因此所产生的数据流通常是对称的。对称性信道对通信网络的要求更高。,4,8.1.2 多媒体网络通信的性能需求,多媒体通信对网络环境要求较高,这种要求通过传输速率、吞吐量、差错率及传输延迟等关
2、键参数反映出来。 1、吞吐量需求 网络吞吐量是指有效的网络带宽,通常定义成物理链路的传输速率减去各种传输开销,如物理传输开销以及网络冲突、瓶颈、拥塞和差错等开销,它反映了网络的最大极限容量。在网络层,吞吐量可表示成单位时间内接收、处理和通过网络的分组数或比特数,它是一个静态参数,反映了网络负载情况。通常,人们习惯将额外开销忽略不计,直接把网络传输速率作为吞吐量。实际上,吞吐量要小于传输速率。,5,多媒体通信的吞吐量需求与网络传输速率、接收端缓冲容量以及数据流量有关。图8-1给出了不同媒体对网络吞吐量的要求 。,6,2、可靠性需求,差错率是多媒体网络通信的一个重要性能指标,反映网络传输的可靠性。
3、它可以用三种方法定义: 位差错率(BER):出错的位数与所传输的总位数之比;帧差错率(FER):出错的帧数与所传输的总帧数之比;分组差错率(PER):出错的分组数与所传输的总分组数之比。 在多媒体应用中,将接收到的声像信号直接播放给人看时,由于显示的活动图像和播送的声音是在不断更新的,网络传输引起的差错很快被覆盖,因而人可以在一定程度上容忍错误的发生。,7,3、延迟与抖动控制需求,延迟(Delay)通常被称为网络延迟或端到端延迟,它是指从发送端发送一个数据分组到接收端正确地接收到该分组所经历的时间。网络延迟等于传播延迟、传输延迟和接口延迟三部分之和。 1)传播延迟:指端到端传输一个二进制位所需
4、要的时间,它是一个常数,每200米延迟10-9秒(记为1us/200m)。一个网络中的传播延迟仅与所经过的传输距离有关。 2)传输延迟:指端到端传输一个数据块(如分组)所需要的时间,该参数与网络传输速率和中间结点处理延迟有关。 3)接口延迟:指发送端从开始准备发送数据块,到实际利用网络发送所需要的时间。,8,3、延迟与抖动控制需求,延迟抖动(Delay jitter)是指在一条连接上分组延迟的最大变化量,即端到端延迟的最大值与最小值之差。 在理想情况下,端到端延迟为一个恒定值(零抖动)。然而,延迟抖动总是不可避免的。对于连续媒体流的传输来说,应将延迟抖动限制在一定的范围内。这样,有利于改善所接
5、收的音频和视频流的质量。 对于一个冗长的视频流,如果接收端在回放之前进行充分的缓冲,则可以大大减小延迟抖动。,9,4、多点通信需求 多媒体通信涉及音频和视频数据。在网络多媒体应用中有广播(Broadcast)和多播(Multicast)信息。因此,除常规的点对点通信外,多媒体通信需要提供广播和多播的支持能力。5、多点通信需求 多媒体通信的同步有两种类型:流内同步和流间同步。流内同步是保持单个媒体流内部的时间关系,即按照一定的延迟和抖动约束传送媒体分组流,以满足感官上的需要。流间同步是不同媒体间的同步。,10,8.1.3 多媒体通信网络,多媒体通信网络是实现多媒体网络通信的基本环境。目前的通信网
6、络可分为四大类: 1)电信运营商投资建设的电信网络,如公共电话网(PSTN)、分组交换网(PSPDN) 2)相关机构建立的计算机网络,如局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN) 3)广播电视部门建设的电视传播网络,如有线电视网(CATV)、混合光纤同轴网(HFC)、卫星电视网等; 4)移动通信公司建设的PLMN(Public Land Mobile Network)网,如GSM、3G等。,11,1、多媒体通信网络的组成,根据网络各部分的功能,可将通信网络分成主干传输网、交换网、接入网以及终端设备四部分。如图8-2。,12,3、交换网,支持各种业务条件下的交换,实现网络中的任意两个或
7、多个用户之间以及用户与服务提供者之间的相互连接; 是在主干传输网中实现信息交换的技术集合;根据所传输信号的物理介质的不同,可分为电交换和光交换技术两类;电交换技术实现对电信号的交换传输,又可分为电路交换、报文交换和分组交换等。其中的分组交换又称为数据包交换,典型的分组交换技术有IP交换、帧中继、异步转移模式ATM等。,13,2、主干传输网,主干传输网用来解决信息的长距离传输 ;可以采用各种类型的传输介质和传输体系结构,如同轴电缆、微波、卫星以及光纤等 ;光纤已经成为主干传输的主要物理介质,提供更高的网络带宽 ;在目前的主干传输网中,电信网络仍占据主导地位。,14,4、接入网,接入网的核心是数字
8、化和宽带化,四大主干网络均提供了相关的接入传输技术。如: 电信网:ISDN、B-ISDN、ADSL等; 移动网:GSM、3G等; 广播电视网:HFC、CATV等; 计算机网络:LAN接入等。 特别值得一提的是,为了解决CATV的双向传输问题,近年来推出了混合光纤电缆(HFC,Hybrid Fiber Coax)技术。这种技术不仅能提供双向传输,还能使用现有的连接个人用户的电缆。,15,5、多媒体通信方式,为了提供灵活、综合的多媒体服务能力,多媒体网络通信应该具备单播、多播和广播等不同通信方式。 1)单播(Unicast):是指点到点之间的多媒体通信,发送终端通过与每一个组内成员分别建立点到点的
9、通信联系,达到多点通信的目的,如图8-4所示。,16,2)多播(Multicast):也称为多点通信,指网络能够按照发送端的要求将欲传送的信息在适当的节点复制,并送给组内成员,达到多点通信的目的。图8-5则是一个多播的例子。,3)广播(Broadcast) :是指网上一点向网上所有其他点传送信息,可用于数字电视广播等分配型多媒体业务。,17,8.1.4 多媒体通信网络的服务质量,服务质量(QoS,Quality of Service)主要用于描述网络多媒体服务的质量,从而反映多媒体网络的性能。QoS通常是用参数方式进行定义的。1、QoS参数 基本内容包括:系统吞吐率、网络传输稳定性、可用性、可
10、靠性、传输延迟、传输位率、出错率、传输失败率、安全性等。基本格式:由参数名和参数值组成,参数作为类型变量,可在一个给定范围内取值。 例如,可以使用上述的网络性能参数定义QoS,即: QoS=吞吐量,差错率,端到端延迟,延迟抖动,18,几种媒体对象所需的QoS见表8-2,表8-2 几种媒体对象所需的QoS参数,19,2、QoS参数体系结构 QoS参数通常是一个层次化的体系结构,如图8-6所示。在这种体系结构中,通信双方的对等层之间表现为一种对等协商关系,双方按承诺的QoS参数提供相应的服务。同一端的不同层之间表现为一种映射关系,应用的QoS需求应当自顶向下地映射各层对应的QoS参数集,各层协议按
11、其QoS参数提供对应的服务,共同完成对应用的QoS承诺。,20,3、 压缩编码对QoS参数的影响,多媒体数据压缩编码的方法影响QoS参数,尤其是视频编码。 仅采用帧内压缩编码(如运动JPEG)时,由于每帧都独立编码的,可采用减低帧率(丢帧)来允许QoS变化。当吞吐量减小,数据率降低时,可以利用各种显示抖动算法,通过降低视频显示质量而保持原帧率不变。 同时采用帧内和帧间压缩的编码(如MPEG和H.261编码),可以通过建立不同的优先级,发送MPEG视频的I、P和B帧,达到QoS的调节。,21,4、 QoS服务分类,多媒体网络系统通常是按所承诺的QoS提供相应服务的。由于网络负载是动态变化的,可能
12、引起QoS的波动。网络是否能够履行所承诺的QoS主要取决于QoS类型。QoS服务总体上分成如下三类: 1)确定型(Deterministic)QoS 2)统计型(Statistical)QoS 3)尽力型(Best-Effort)QoS,22,8.2 网络交换与接入技术,交换技术不仅可使网络中的多个站点共享传输媒体,而且完成网络中的任意两个或多个站点的相互连接。目前的网络技术主要有基于电信号的电交换技术和基于光信号的光交换技术两大类。8.2.1 电交换技术 电交换技术是基于电信号的网络交换技术,主要包括电路交换、报文交换、分组交换等三种具体交换方式。,23,1电路交换方式,电路交换(circu
13、it exchanging)也称线路交换,是针对电子或机电结合的交换设备而设计交换技术,如下图。,两台计算机通过通信子网进行数据传输之前,首先要在通信子网中建立一个实际的物理线路连接,如主机A与B之间通过结点A、B、C、D形成连接;数据传输过程中要经过建立连接、数据传输与释放连接的三个阶段;,24,2、报文交换方式,报文交换是采用存储转发(store-and-forward exchanging)原理实现的一种交换技术,而存储转发是基于智能交换设备的,也就是说,交换设备具有数据接收、差错校验、存储、路选和转发功能。 报文交换方式首先将发送端全部数据以报文的形式存储在交换机中,再根据报文标题中的
14、地址把报文转发到接收端。 缺点:数据要经过存储后才发送,无法实现双向交互的和实时的信息交换,其应用范围受到了一定限制,也无法满足宽带交换的要求。,25,3、分组交换方式,分组交换是采用存储转发(store-and-forward exchanging)原理实现的另一种更有效的交换技术。在这种方式中,用户数据被分成许多小包,称为数据包或分组(packets)。在这些数据包的前后加上一些协议信息,被作为独立的实体在网络中传输。 因此,又称为数据包交换(Packet-Switching),简称包交换。 包交换方式继承了报文交换方式线路利用率高、提供信道和端口多路复用能力的优点,又大大缩短了系统的延迟
15、时间、提供了快速响应能力,实现了风险分散、资源共享。 与报文交换相比,包交换更加灵活、有效。因此,包交换是Internet的核心交换技术。,26,8.2.2 光交换技术,1、光交换 所谓光交换是指对光纤传送的光信号直接进行交换。无需在光纤传输线路和交换机之间进行光电转换,交换过程中能充分发挥光信号的高速、宽带和无电磁感应的优点,保证网络的可靠性,提供灵活的信号路由。 2、光交换方式 1)空分光交换方式2)时分光交换方式 3)波分光交换方式 4)复合型光交换方式 5)自由空间光交换方式,27,8.2.3 软交换技术,软交换(Soft switch)是在IP网络上提供电信业务的技术,是基于软件的分
16、布式交换/控制平台,为NGN提供具有实时性要求的业务呼叫控制和连接控制功能,是NGN呼叫与控制的核心。 软交换将呼叫控制功能与信息传输相分离,通过软件实现基本呼叫控制功能,包括呼叫选路、管理控制、连接控制(建立/拆除会话)和信令互通,从而实现呼叫传输与呼叫控制的分离,为控制、交换和软件可编程功能建立分离的平面,为多网(电信固话网、移动网、CATV网、计算机网等)融合奠定了基础,已经成为目前NGN的核心技术。,28,8.2.4 接入技术简介,接入网的作用是实现用户终端设备与主干传输网之间的连接。 目前可用的接入技术主要有Modem接入、ISDN接入、DDN接入、ADSL接入、以太网接入、Cabl
17、e Modem接入、无线接入、光纤接入、电力线接入等。 其中,基于LAN的以太网接入技术、基于电话网的ADSL接入技术、基于交互式电视网的Cable Modem技术以及光纤接人技术均属于宽带有线接入。,29,8.3 多媒体网络环境8.3.1 局域网络,局域网环境可分为共享式和交换式两种网络类型;传输速率一般在100Mb/s以上;典型的有快速以太网、千兆位以太网、FDDI、100VG-AnyLAN以及ATM网络等。 共享式网络中,各结点共享一段有冲突的介质,并采用相应的介质访问控制方法来占用介质传送数据。任一时刻只能有一个结点发送数据,其他结点只能处于接收状态,并根据地址匹配规则确定是否接收数据
18、。 交换式网络中,结点分成端点和中间结点两类。端点是用户站点,中间结点是交换机,所有端点都要通过交换机连接起来,交换机为端点提供存储转发和路由选择功能,使端点间能沿着指定的路径传输数据。,30,2、快速以太网络,快速以太(100Base-T)网络是传输速率为100Mb/s的以太网,其标准为IEEE 802.3u。该标准主要定义了物理层规范和新的信号收发标准,具体内容包括100Base-T4、100Base-TX和100Base-FX,分别支持以下三种不同的传输介质。 1)无屏蔽双绞线(UTP)电缆系统 2)UTP电缆系统 3)多模光纤系统 需要特别指出的是:快速以太网络(10Base-T)不支
19、持同轴电缆。,31,快速以太网的主要拓扑规则为:,集线器与站点之间的最大UTP电缆长度为100m。采用半双工100Base-FX进行MAC到MAC连接时,光纤长度可达400m。采用两个二级中继器时,中继器之间的最大电缆长度为5m。采用双中继器结构时,端点到端点的最大网络电缆长度为205m(100+5+100)。采用单中继器结构时,可连接185m的光纤。采用全双工100Base-FX进行远距离连接时,两台设备之间的连接距离可达2000m。,32,3、千兆位以太网( Gigabit Ethernet ),千兆位以太网是传输速率为1000Mb/s以太网技术,其标准为IEEE802.3z和802.3a
20、b。 IEEE802.3z定义的传输介质为光纤(1000Base-LX单膜光纤,传输距离2000米;1000Base-SX多膜光纤,传输距离500米),链路操作模式为全双工。 IEEE802.3ab定义的传输介质为5类UTP电缆(1000Base-CX屏蔽双绞线,1000Base-T非屏蔽双绞线),传输距离为100m,链路操作模式为半双工。 千兆位以太网技术将显著地提高网络的可用带宽,可应用于任何规模的局域网中。,33,4、100VG-AnyLAN网络,100VG-AnyLAN也是一种传输速率为100Mb/s高速网络环境,其标准为IEEE802.12。 其技术特点是:能在语音级的UTP电缆上进
21、行100Mb/s速率传输,还可支持IEEE802.3或802.5两种不同帧格式。支持四对UTP、两对UTP、两对STP和光纤等四种传输介质。根据传送的数据类型,链路操作可采用全双工或半双工方式。 全双工操作用于在集线器与站点之间传输链路状态控制信息。半双工操作用于在集线器与站点之间传输数据,34,站点与Hub之间的最大电缆长度:三类UTP和一类STP为100m,五类UTP为150m。对于三类UTP和一类STP电缆,可支持4个中继器(即Hub)行程,Hub之间的最大电缆长度为100m。对于五类UTP,可支持3个中继器行程,Hub之间的最大电缆长度为100m。两个站点之间(即端到端)的最大网络电缆
22、长度为500m。采用半双工连接时的光纤长度可达2000m。,100VG-AnyLAN网络是以中央集线器为中心的星型结构。主要拓朴规则如下:,35,5、FDDI网络,FDDI(Fiber Distributed Data Interface,光纤分布式数据接口)是一种以光纤为传输介质、传输速率为100Mb/s的网络技术,其内容对应IEEE802.8标准。 FDDI采用定时令牌协议,支持逆向双环、层次型(集中器)、双环-层次型三种拓扑结构, FDDI网络的最大传输距离为200km,可连接500多个站点,相邻站点间的最大距离为2km。 FDDI定义了两种通信方式: 1)同步方式 2)异步方式,36,
23、8.3.2 广域网络,目前的广域网环境有X.25网络、帧中继网络、ISDN网络以及宽带IP网络等。1、X.25网络 X.25网络是符合ITU的X.25协议的一种分组交换方式的数据通信网,由分组交换机、传输线路和用户接入设备等组成。分组交换机是网络的核心,分组交换机之间以全互联方式连接。可分为中转交换机和本地交换机。,37,分组交换机的主要功能包括: 1)为网络的基本业务和可选业务提供支持; 2)提供路由选择和流量控制; 3)实现X.25、X.75等多种协议的互联; 4)完成局部的维护、运行管理、故障报告及诊断、计费及网络统计等功能。 X.25的中继传输线路主要有模拟和数字两种形式,最高传输速率
24、分别为64kb/s和2Mb/s。用户线路也有两种形式,即利用数字电路或利用电话线路加装调制解调器实现,速率为1200b/s64kb/s。 X.25是较早的数据通信网络,存在着传输速率低、网络延时大、吞吐量小以及通信费用高等缺陷。,38,2、帧中继网络,帧中继(Frame Relay)网络的基本思想是利用帧对数据进行封装,使之在网络中传输,并提供多个用户同时使用一条线路的支持能力。用户接入速率上限实际可达到50Mb/s。 帧中继网由三部分组成:帧中继接入设备、帧中继交换设备和帧中继服务。 帧中继采用虚电路方式来传输数据帧,有PVC(永久虚电路)和SVC(交换虚电路)两种类型。 当采用SVC接入时
25、,一次数据传输要经过建立连接、传输数据和拆除连接三个阶段。 当采用PVC接入时,服务提供者为用户预先分配好虚电路号(DLCI), 用户直接使用DLCI进行通信。,39,3、ISDN网络,ISDN(Integrated Service Digital Network,综合业务数字网)是一种以传输数字信号为目的的综合数字网,由数字交换机和数字信道组成,提供话音、数据、等,传输速率一般为64kb/s。 两种信道:ISDN的UNI(用户网络接口)提供以下两种类型的信道。 1)信息信道,传送各种信息流; 2)信令信道,传送对用户和网络实施控制的信令信息。,40,两种UNI(用户网络接口),即基本接口(B
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